2.圖甲所示的平行板電容器板間距離為d,兩板所加電壓隨時(shí)間變化圖線如圖乙所示,t=0時(shí)刻,質(zhì)量為m、帶電量為q的粒子以平行于極板的速度v0射入電容器,t1=3T時(shí)刻恰好從下極板邊緣射出電容器,帶電粒子的重力不計(jì),U0、T為已知量,求:
(1)平行板電容器板長L;
(2)粒子射出電容器時(shí)偏轉(zhuǎn)的角度φ的正切值;
(3)粒子射出電容器時(shí)豎直偏轉(zhuǎn)的位移y.

分析 (1)帶電粒子在電場中受電場力作用做勻加速直線運(yùn)動(dòng),在垂直電場方向粒子做勻速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解求解板長L;
(2)根據(jù)電壓隨時(shí)間變化的圖象知,在T-2T時(shí)間內(nèi)板間無電場,粒子不受力做勻速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解求解粒子在電場中偏轉(zhuǎn)的傾角;
(3)同樣根據(jù)有電場時(shí)粒子在豎直方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),沒有電場時(shí)在豎直方向做勻速運(yùn)動(dòng),分三段考慮粒子偏轉(zhuǎn)的位移.

解答 解:(1)t=3T,水平方向勻速直線運(yùn)動(dòng),L=v0t=3v0T;
(2)射出電容器時(shí),偏轉(zhuǎn)角度為φ,tanφ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$,
豎直分速度:vy=2at=$\frac{2uq}{md}•T$,則:tanφ=$\frac{2uqT}{{md{v_0}}}$;
(3)電場方向粒子先勻加速再勻減速然后又勻加速至出電容器,
0~T,${y_1}=\frac{1}{2}at_1^2=\frac{1}{2}\frac{u}nn17vzl\frac{q}{m}•{T^2}$T~2T,${y_2}=2{y_1}=2×\frac{1}{2}\frac{u}fxzfjbj\frac{q}{m}•{T^2}$
2T~3T,${y_3}=3{y_1}=\frac{3}{2}\frac{u}3lzdjbj\frac{q}{m}•{T^2}$,則偏移量:$y={y_1}+{y_2}+{y_3}=\frac{{3uq{T^2}}}{md}$;
答:(1)平行板電容器板長L為3v0T;
(2)粒子射出電容器時(shí)偏轉(zhuǎn)的角度φ的正切值為$\frac{2uqT}{{md{v_0}}}$;
(3)粒子射出電容器時(shí)豎直偏轉(zhuǎn)的位移y為$\frac{3Uq{T}^{2}}{md}$.

點(diǎn)評 本題考查了粒子在勻強(qiáng)電場中的運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成與分解,分析粒子在豎直方向多過程的位移和速度,是解決本題的關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
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(1)滑塊第一次回到B點(diǎn)時(shí)的速度大小;
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17.下列關(guān)于做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體所受的向心力的說法中,正確的是( 。
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16.如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy內(nèi),第Ⅰ象限存在沿y軸負(fù)方向的勻強(qiáng)電場,第Ⅳ象限以O(shè)N為直徑的半圓形區(qū)域內(nèi),存在垂直于坐標(biāo)平面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,從y軸正半軸上y=h處的M點(diǎn),以速度V0垂直于y軸射入電場,經(jīng)x軸上x=2h處的P點(diǎn)進(jìn)入磁場,最后以垂直于y軸的方向射出磁場.不計(jì)粒子重力.求
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